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SR850锁相放大器代理商-西安安泰测试Agitek

西安安泰测试设备有限公司 2022-11-28 20:26:25 105  浏览
  • 概述

    SR850 是一款基于创新 DSP(数字信号处理)架构的数字锁定放大器。相比,SR850 拥有许多显着的性能优势——更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和显着更高的相位分辨率。


    信号通道

    电压输入单端或差分
    灵敏度2nV 至 1V
    电流输入10 6或 10 8 V/A
    输入阻抗
    电压输入10 MΩ + 25 pF,交流或直流耦合
    电流输入1 kΩ 到虚拟接地
    获得准确度±1 % (±0.2 % 典型值)
    噪音1 kHz 时为6 nV/√Hz 1 kHz 时
    为 0.13 pA/√Hz (10 6 V/A)
    100 Hz 时为 0.013 pA/√Hz (10 8 V/A)
    线路过滤器50/60 赫兹和 100/120 赫兹 (Q=5)
    CMRR10 kHz 时为 100 dB。
    在 10 kHz 以上降低 6 dB/oct
    动态储备>100 dB(无前置滤波器)

    参考频道

    频率范围0.001 Hz 至 102.4 kHz
    参考输入TTL 或正弦波(最小 400 mVpp)
    输入阻抗1 兆欧,25 pF
    相位分辨率0.001°
    绝对相位误差<1°
    相对相位误差<0.001°
    正交性90° ± 0.001°
    相位噪声
    诠释。参考1 kHz 时 <0.0001° rms
    分机。参考1 kHz、100 ms、12 dB/oct 时为 0.005° rms
    相位漂移<0.01°/°C,低于 10 kHz,
    <0.1°/°C,10 kHz 至 100 kHz
    谐波检测2F、3F、... nF 至 102.4 kHz
    采集时间(2 个周期 + 5 毫秒)或 40 毫秒,以较大者为准

    解调器

    稳定
    数字输出无漂移
    模拟输出对于所有动态储量,<5 ppm/°C
    谐波抑制-90 分贝
    偏移/扩展±100 % 偏移,扩展至 256×
    时间常数10 µs 至 30 ks(6、12、18、24 dB/oct 滚降)。
    低于 200 Hz 的同步滤波可用。

    内部振荡器

    范围1 mHz 至 102.4 kHz
    准确性25 ppm + 30 µHz
    解析度0.01 % 或 0.1 mHz
    (以较大者为准)
    失真-80 dBc (f < 10 kHz)
    -70 dBc (f > 10 kHz) 在 1 Vrms
    振幅0.004 至 5 Vrms 至 10 kΩ
    (2 mV 分辨率)
    输出阻抗50Ω
    幅度精度1%
    幅度稳定性50 ppm/°C
    输出正弦波和 TTL(都可以锁相到外部参考)
    扫地线性和对数

    保修一年零件和人工材料和工艺缺陷

    输入和输出

    接口IEEE-488.2、RS-232 和 Centronics 接口标准。所有仪器功能都可以通过接口进行控制和读取。
    X、Y 输出±10 V,以 256 ksamples/s 更新
    CH1输出X、R 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
    CH2输出Y、Θ 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
    辅助。A/D 输入4 个 BNC 输入,1 mV 分辨率,±10 V
    辅助。数模输出4 个 BNC 输出,1 mV 分辨率,±10 V(固定或扫描幅度)
    正弦输出内部振荡器模拟输出
    TTL 输出内部振荡器 TTL 输出
    触发输入TTL 信号启动内部振荡器扫描或触发仪器数据采集(速率为 512 Hz)。
    远程前置放大器为可选的 SR550、SR552 和 SR554 前置放大器供电

    显示器

    屏幕格式单显示器或双显示器
    显示数量每个显示屏显示一条迹线。轨迹定义为 A×B/C 或 A×B/C 2,其中 A、B、C 选自 X、Y、R、Θ、X 噪声、Y 噪声、R 噪声、辅助 1 到 4 或频率。
    显示类型大型数字读数、条形图、极坐标图或条形图
    数据缓冲区64k 数据点。缓冲器可以配置为具有 64k 点的单条迹线、每条 32k 点的 2 条迹线或每条 16k 点的 4 条迹线。
    采样率0.0625 Hz 至 512 Hz,外部至 512 Hz

    分析功能

    平滑5、9、17、21、25 点。(萨维茨基-戈莱)
    曲线拟合线性、指数或高斯
    计算器算术、三角函数和对数计算
    统计数据平均值和标准差

    规格

    硬拷贝屏幕转储到点阵或 LaserJet 打印机。绘图到 HP-GL 绘图仪(RS-232 或 GPIB)。
    数据存储USB驱动器。存储数据和仪器设置(二进制或 ASCII)。屏幕可以保存为 PCX 文件。
    功率60 瓦,100/120/220/240 伏交流电,50/60 赫兹
    尺寸17" × 6.25" × 19.5" (WHL)
    重量40 磅。
    保修

    以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商http://www.agitek.com.cn/chanpin-s-162-2028.html

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SR850锁相放大器代理商-西安安泰测试Agitek

概述

SR850 是一款基于创新 DSP(数字信号处理)架构的数字锁定放大器。相比,SR850 拥有许多显着的性能优势——更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和显着更高的相位分辨率。


信号通道

电压输入单端或差分
灵敏度2nV 至 1V
电流输入10 6或 10 8 V/A
输入阻抗
电压输入10 MΩ + 25 pF,交流或直流耦合
电流输入1 kΩ 到虚拟接地
获得准确度±1 % (±0.2 % 典型值)
噪音1 kHz 时为6 nV/√Hz 1 kHz 时
为 0.13 pA/√Hz (10 6 V/A)
100 Hz 时为 0.013 pA/√Hz (10 8 V/A)
线路过滤器50/60 赫兹和 100/120 赫兹 (Q=5)
CMRR10 kHz 时为 100 dB。
在 10 kHz 以上降低 6 dB/oct
动态储备>100 dB(无前置滤波器)

参考频道

频率范围0.001 Hz 至 102.4 kHz
参考输入TTL 或正弦波(最小 400 mVpp)
输入阻抗1 兆欧,25 pF
相位分辨率0.001°
绝对相位误差<1°
相对相位误差<0.001°
正交性90° ± 0.001°
相位噪声
诠释。参考1 kHz 时 <0.0001° rms
分机。参考1 kHz、100 ms、12 dB/oct 时为 0.005° rms
相位漂移<0.01°/°C,低于 10 kHz,
<0.1°/°C,10 kHz 至 100 kHz
谐波检测2F、3F、... nF 至 102.4 kHz
采集时间(2 个周期 + 5 毫秒)或 40 毫秒,以较大者为准

解调器

稳定
数字输出无漂移
模拟输出对于所有动态储量,<5 ppm/°C
谐波抑制-90 分贝
偏移/扩展±100 % 偏移,扩展至 256×
时间常数10 µs 至 30 ks(6、12、18、24 dB/oct 滚降)。
低于 200 Hz 的同步滤波可用。

内部振荡器

范围1 mHz 至 102.4 kHz
准确性25 ppm + 30 µHz
解析度0.01 % 或 0.1 mHz
(以较大者为准)
失真-80 dBc (f < 10 kHz)
-70 dBc (f > 10 kHz) 在 1 Vrms
振幅0.004 至 5 Vrms 至 10 kΩ
(2 mV 分辨率)
输出阻抗50Ω
幅度精度1%
幅度稳定性50 ppm/°C
输出正弦波和 TTL(都可以锁相到外部参考)
扫地线性和对数

保修一年零件和人工材料和工艺缺陷

输入和输出

接口IEEE-488.2、RS-232 和 Centronics 接口标准。所有仪器功能都可以通过接口进行控制和读取。
X、Y 输出±10 V,以 256 ksamples/s 更新
CH1输出X、R 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
CH2输出Y、Θ 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
辅助。A/D 输入4 个 BNC 输入,1 mV 分辨率,±10 V
辅助。数模输出4 个 BNC 输出,1 mV 分辨率,±10 V(固定或扫描幅度)
正弦输出内部振荡器模拟输出
TTL 输出内部振荡器 TTL 输出
触发输入TTL 信号启动内部振荡器扫描或触发仪器数据采集(速率为 512 Hz)。
远程前置放大器为可选的 SR550、SR552 和 SR554 前置放大器供电

显示器

屏幕格式单显示器或双显示器
显示数量每个显示屏显示一条迹线。轨迹定义为 A×B/C 或 A×B/C 2,其中 A、B、C 选自 X、Y、R、Θ、X 噪声、Y 噪声、R 噪声、辅助 1 到 4 或频率。
显示类型大型数字读数、条形图、极坐标图或条形图
数据缓冲区64k 数据点。缓冲器可以配置为具有 64k 点的单条迹线、每条 32k 点的 2 条迹线或每条 16k 点的 4 条迹线。
采样率0.0625 Hz 至 512 Hz,外部至 512 Hz

分析功能

平滑5、9、17、21、25 点。(萨维茨基-戈莱)
曲线拟合线性、指数或高斯
计算器算术、三角函数和对数计算
统计数据平均值和标准差

规格

硬拷贝屏幕转储到点阵或 LaserJet 打印机。绘图到 HP-GL 绘图仪(RS-232 或 GPIB)。
数据存储USB驱动器。存储数据和仪器设置(二进制或 ASCII)。屏幕可以保存为 PCX 文件。
功率60 瓦,100/120/220/240 伏交流电,50/60 赫兹
尺寸17" × 6.25" × 19.5" (WHL)
重量40 磅。
保修

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2022-11-28 20:26:25 105 0
安泰ATA-2048高压放大器产品介绍-安泰测试Agitek

ATA-2048高压放大器简介 Introduction


ATA-2048是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大带宽1MHz,最大输出400Vp-p电压,输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数自动保存,还具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。

输入 Input

输入为BNC接口,输入电阻50Ω、10kΩ两档可选,匹配高低内阻信号源。

输出 Output

输出为香蕉插座,最大输出电压400Vp-p(±200Vp),最大输出电流80mAp。

液晶显示

操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。

电压增益

ATA-2048高压放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。

监测口 Monitor

10mV/V Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

10V/A Monitor:监测口电压为输出端口电流的10倍,监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电流的实时监测。

技术参数:

以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/使用过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。https://www.agitek.cn/cp/2086.html

2023-07-07 11:31:07 132 0
SR570低噪声电流前置放大器-西安安泰测试Agitek

概述

SR570 是一款低噪声电流前置放大器,电流增益高达 1 pA/V。高增益和带宽、低噪声以及许多方便的特性使 SR570 成为各种光子、低温和其他测量的理想选择。

SR570 规格



输入



输入虚拟零值或用户设置的偏置 (±5 V)

输入偏移±1 pA 至 ±1 mA 可调直流偏移电流

最大输入±5毫安

噪音见下表

灵敏度1 pA/V 至 1 mA/V 以 1-2-5 顺序(游标调整以 0.5 % 步进)

频率响应±0.5 dB 至 1 MHz。源电容的可调前面板频率响应补偿。

接地放大器接地完全浮动。后面板提供放大器和机箱接地。输入接地可以浮动高达 ±40 V。

过滤器



信号滤波器2 个可配置(低通或高通)6 dB/oct 滚降滤波器。-3 dB 点可在0.03 Hz 至 1 MHz的1-3-10序列中设置。

收益分配


低噪声增益分配给前端以获得最佳噪声性能。

高带宽降低前端增益以获得最佳频率响应。

低漂移低偏置电流放大器用于在高灵敏度下降低漂移。

过滤器重置可以使用前面板按钮重置长时间常数过滤器。

输出



获得准确度±0.5 % 输出 + 10 mV
(25 °C)


直流漂移见下表

最大输出±5 V 进入高阻抗负载

规格



外部消隐TTL 输入将增益设置为零

外部切换TTL 输入反转增益极性

后面板偏置±12 VDC @ 200 mA,参考放大器接地

电脑接口RS-232,9600 波特,仅接收

功率100/120/220/240 VAC,充电 6 瓦,充电时 30 瓦。内部电池可在两次充电之间提供 15 小时的运行时间。电池在连接到线路时充电。

尺寸8.3" × 3.5" × 13.0" (WHL)

重量15 磅。(已安装电池)

保修单材料和工艺缺陷零件和人工保修一年





灵敏度
(A/V)
带宽
(-3 dB)*
噪声/vHz**温度。系数±(%输入+偏移)/°C直流输入
阻抗

高体重低噪声高体重低噪声低漂移(11 至 28 °C)所有模式
10 -31.0兆赫1.0兆赫150 帕150 帕0.01 % + 20 nA
10 -41.0兆赫500kHz100 帕60 帕0.01 % + 2 nA
10 -5800 kHz200kHz60 帕2 帕0.01 % + 200 帕100Ω
10 -6200kHz20kHz2 帕600 fA0.01 % + 20 pA100Ω
10 -720kHz2kHz600 fA100 毫安0.01 % + 2 pA10 kΩ
10 -82kHz200赫兹100 毫安60 毫安0.01 % + 400 fA10 kΩ
10 -9200赫兹15赫兹60 毫安10 毫安0.025 % + 40 fA1兆欧
10 -10100赫兹10赫兹10 毫安5 法安0.025 % + 20 fA1兆欧
10 -1120赫兹10赫兹10 毫安5 法安0.040 % + 20 fA1兆欧
10 -1210赫兹10赫兹5 法安5 法安0.040 % + 20 fA1兆欧


* 为平坦的频率响应调整频率补偿
** 低于 3 dB 点但高于 1/f 噪声显着的频率范围内的平均噪声


2022-11-28 20:46:01 130 0
是德频谱分析仪E4443A租赁 -西安安泰测试Agitek

Agilent E4443A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 6.7 GHz 的复杂射频信号。

产品参数:

频率:3 Hz 至 6.7 GHz

最大分析带宽:80 MHz

带宽选项:10 个标准、40、80 MHz

DANL @1 GHz:-169 dBm

相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz

相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz

整体幅度精度:± 0.19 dB

TOI @1 GHz(三阶截距):+19 dBm

最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB

标准衰减器范围:70 dB

标准衰减器步长:2 dB

Agilent E4443A 提供高达 6.7 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。

E4443A频谱分析仪租赁选西安安泰测试Agitek,现货,价格优惠,型号齐全,

仪器租赁的好处:

1.节约成本:减少开支,提高资金的利用率;

2.无需保养:根据合同约定,租赁方负责维修维护,不需承担维修保养费用,避免仪器重大问题带来的维修费用;

3.随租随用:应对紧急的生产及客户审核需要,应对紧急的订单,免去进口仪器交货周期长的问题;

4.方便灵活:可以根据自身经营情况,选择短租、长租、变租为购;

5.省时省事:免除仪器选购的烦恼,货物周期长以及可能选错仪器的风险。

以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/使用过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。www.agitek.cn


2023-06-06 15:16:31 143 0
安泰ATA-2021B高压放大器产品资料-安泰测试Agite

ATA-2021B高压放大器简介


ATA-2021B是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数自动保存,具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。宽范围供电电源,可兼容不同地区的电源标准要求。

电压增益

0~60倍数控可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速、准确调整至需要的电压值。

液晶显示

ATA-2021B采用液晶显示屏,设备状态及参数动态显示,不同色彩的提示使人机交互更高效,操作界面一目了然,简洁易懂。

监测口 Monitor

20mV/AMonitor:监测口电压为输出端口电压的1/50,监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电压的实时监测。

2V/AMonitor:监测口电压为输出端口电流的2倍,监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电流的实时监测。

输出 Output

输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p,最大输出电流500mAp。

输出电压轨三档可调

技术参数:

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2023-07-07 11:28:07 111 0
安泰ATA-1372A宽带放大器技术参数-西安安泰测试Agi

ATA-1372A宽带放大器简介


ATA-1372A是一款可放大交直流信号的单通道宽带放大器。其最大输出电压70Vp-p(±35Vp),最大输出电流2Ap(>50Hz)。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。

输入Input

输入为BNC接口,输入电阻50Ω、10kΩ两档可选,匹配高低内阻信号源。

输出Output

输出为BNC接口,最大输出电压70Vp-p(±35Vp),输出电流2Ap。

液晶面板显示

ATA-1372A采用液晶面板显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。

电压增益

电压增益数控0~40倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。

ATA-1372A宽带放大器监测口M.out

输出电压监测端口(100mV/V):监测口为BNC接口,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

输出电流监测端口(1V/A):监测口为BNC接口,可以直接连接到示波器进行输出电流的实时监测。

ATA-1372A宽带放大器主要指标:

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2023-07-07 11:21:46 79 0
安泰ATG-2021H功率信号源产品资料-西安安泰测试Agi

简介

ATG-2021H是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的单通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出200Vp-p (±100V)电压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。

输入Input

外置信号输入端为BNC接口。当信号内置输入,此时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入,此时为放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。

输出 Output

输出接口为香蕉插座,输出电压0~200Vp-p(±100V),最大输出电流(峰值)500mA。

液晶面板显示

操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。

电压增益

外置输入信号时为放大器工作模式,此时电压增益是数控0~60倍(1step)可调。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。

监测口Monitor

1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

ATG-2021H功率信号源产品规格参数:

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2023-06-06 15:18:26 112 0
热烈庆祝安泰测试成为国仪量子授权代理商

2021年4月14日,在上海慕尼黑展会现场,国仪量子为安泰测试现场颁发国仪量子授权书,标志着安泰测试自2021年3月1日起正式成为国仪量子(合肥)技术有限公司授权代理商。


(现场颁发授权书)

国仪量子(合肥)技术有限公司源于ZG科学技术大学ZG科学院微观磁共振ZD实验室,实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,以量子精密测量为核心技术,为企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。

安泰测试作为国内十大综合服务商,坚持服务于国内电子测量仪器领域,为各级实验室以及各大研究所、高校等单位提供各类电测仪器的销售、维护以及售后服务,安泰测试专业的售后服务水平以及专业素质高的技术工程师团队获得了广大客户的肯定;公司专业的销售模式、全面的技术支持和售后服务赢得了国仪量子的充分认可。


(国仪量子授权书)

此次安泰测试成为国仪量子2021年度西北五省代理商,在授权区域销售量子测控产品,国仪量子产品面向先进材料、半导体、量子科学、生命技术、医药和临床研究等领域,安泰测试将和国仪量子一起,致力于帮助客户推动技术的发展、探索人类的未来。


2021-05-08 13:53:16 253 0
E4980AL 是德LCR表-安泰测试Agitek

Keysight E4980ALCR表可提供的度和速度,并且具有多种功能,可应用于各种元件测量。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980A均能提供极快的测量速度和测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。LAN、USB和GPIB PC连通性能够提高设计和测试的生产率。

Keysight E4980A LCR表主要特性与技术指标

频率●在20Hz至2MHz范围内提供4位分辨率显示

基本精度●对高低阻抗的重复性测量基本精度为0.05%

直流偏置●内置40V直流偏置

(选件001)●Rdc测量(选件001)

更多特性

●20Vrms测试信号(选件001)

●高速测量:5.6ms

●201点列表扫描

●多功能电脑连接(LAN、USB和GPIB)\

规格参数

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2023-06-13 15:28:22 87 0
泰克AFG31051信号发生器产品参数-西安 安泰测试

AFG31000系列任意波函数发生器 概述

验证连接 DUT 后输出波形

InstaView? 技术用在任意波函数发生器上可直接查看连接 DUT 后的实时波形,无需使用示波器或其他设备,节省测试时间并避免因阻抗不匹配导致的实验错误。

高保真度信号与高级模式

在连续模式下每通道可以生成长达 16 M 点的精确长波形。 可变采集时钟技术确保您不再丢失任何波形数据。产品功能可升级,您可以进一步提高测试水平并只需花费传统 AWG 十分之一的成本进行复杂波形的创建和编辑。

产品选配功能升级,您可以:

  • 将内存扩展为每通道 128 M 点(选件 MEM)

  • 多达 25 项输入和控制的序列/触发/选通模式(选件 SEQ)用于:循环、等待、跳转、转至、外部触发输入、手动触发、定时触发和 SCPI 命令,以便创建时序灵活、复杂的长波形。


简化任意波形创建

内置的 ARB 编辑工具 ArbBuilder 包括创建、编辑和传输任意波形的所有操作,无需连接 PC 或向 PC 传输文件。幅度和偏置数据存储在波形中,因此,在加载标准化 ARB 后,无需调整设置。

智能用户界面
使用市场中的较大 AFG 触摸屏更快地学习和工作。9 英寸的屏幕的工作原理和智能设备类似,因此,您可以通过手指缩放和滚动以便轻松找到设置和参数并查找常用设置的快捷键。

不止需要两条通道?

如果您不止需要两条波形通道来模拟被测设备 (DUT),多台同步设置用于快速同步两台或多台设备。通过屏幕向导信息指导您在三分钟内完成电缆连接和设置过程。

优异的指标

  • 单或双通道型号

  • 接到 50Ω 负载时的输出幅度范围 1 mVp-p 至 10 Vp-p

  • 基本 (AFG) 模式

    • 25 MHz、50 MHz、100 MHz、150 MHz 或 250 MHz 正弦波形

    • 250 MSa/s、500 MSa/s、1 GSa/s 或 2GSa/s 采样率

    • 14 位垂直分辨率

    • 连续、调制、扫描与突发模式

    • 各通道均具有 128 k 点的任意波形内存

  • 高级模式

    • 连续模式和选配序列、触发和选通模式

    • 各通道均具有 16 M 点的任意波形内存(可选 128 M 点)

    • 在包含循环、调整和等待事件的序列模式下多达 256 步

    • 变量采样时钟 1 ?Sa/s 至 2 GSa/s

    • 最小波形长度 168 点,粒度为 1 点


将噪声和抖动降低 10 倍

由于噪音本底较低且输出幅度低至 1mVpp,噪音和抖动技术规格比上一代技术好 10 倍,可以确保测试的清晰度和保真度。

在线升级

由于架构基于软件,您可以直接从网站使用满足需求的选件升级 AFG31000。

当前可用

  • 带宽升级

  • 内存大小升级

  • 波形排序升级

以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/使用过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。https://www.agitek.cn/cp/242.html

2023-06-08 11:57:24 96 0
FS-Pro 半导体参数测试系统产品介绍-安泰测Agitek

S-Pro 半导体参数测试系统是一款功能全面、配置灵活的半导体器件电学特性分析设备,在一个系统中实现了电流电压 (IV) 测试、电容电压 (CV) 测试、脉冲式 IV 测试、任意线性波形发生与测量、高速时域信号釆集以及低频噪声测试能力。几乎所有半导体器件的低频特性表征都可以在 FS-Pro 测试系统中完成。其全面而强大的参数测试分析能力极大地加速了半导体器件与工艺的研发和评估进程,并可与概伦 9812 系列噪声测试系统无缝集成,其快速 DC 测试能力进一步提升了 9812 系列产品的噪声测试效率。

FS-Pro 釆用工业通用的 PXI 模块化硬件架构,系统扩展性强, 还支持多通道并行测试,可进一步提升测试效率。系统内置专业测试软件 LabExpress 为用户提供了丰富的测试预设和强大的测试功能,可实现非常友好的用户即插即用体验。

FS-Pro 可广泛应用于各种半导体器件、LED 材料、二维材料器 件、金属材料、新型先进材料与器件测试等。

基于在产线测试与科研应用方面的优异表现,FS-Pro 不仅被众 多芯片设计公司和代工厂、IDM 公司釆用,其全面的测试能力更在科研学术界受到了广泛关注和认可,目前已被数十所国内外高校及科学研究机构所选用。

应用范围:

被半导体工业界和众多知名大学及科研机构釆用作为标准测试仪器

集成功能:

高速高精度 IV/CV测试能力

脉冲式 IV测试能力

任意线性波形发生与测量能力

高速时域信号釆集能力

与 9812 对准的低频噪声测试能力

使用方式:

通过内置专业软件 LabExpress 的丰富功能实现测试

操作简单灵活,无需编程即可实现自由的波形发生或电压同步与跟随

系统架构:

PXI标准机箱,可扩展架构,支持通过多机箱扩展SMU卡数量

支持并行测试:

内置功能强大的测试算法

支持多通道并行测试

成倍提升测试效率

硬件规格:

宽量程:200V 电压,1A 直流电流

高精度:30fA 精度,0.1fA 灵敏度

噪声测试带宽:高精度最高 100kHz,超低频最高 40Hz

噪声测试速度:<10s/bias(大于 0.5Hz 频率分辨率)

内置脉冲测试:200V 电压,3A 脉冲电流,最小 50us 脉宽

内置 CV测试:200V/10kHz,最低可测至 20fF

外置 CV 测试模块:40V/2MHz(高精度型)

40V/10MHz(高带宽型)

高速时域信号采集:最小采样时间 < 1us,10 万点数据

噪声测试最小阻抗:500Ω

噪声测试分辨能力:最低 2e-28A2/Hz

噪声测试频率分辨率:高精度 0.1Hz,超低频 0.001Hz

高精度快速波形发生与测量套件 :2 通道,SMA 接口

快速 IV 测试:±10V 电压,最大 10mA 电流

SMU 直通:±25V 电压输入,最大 100mA 电流

100MSa/s 采样率,最小推荐脉冲宽度可达 130ns

软件功能:

FS-Pro 系列内置 LabExpress 测量软件具有强大的测试和分析功能,该软件提供友好的图形化用户使用界面和灵活的设定,具有下列主要功能:

  • 完整支持直流、脉冲、瞬态、电容、噪声测试、任意波形发生与测量功能

  • 支持长程 Stress 测试,和 HCI,BTI,TDDB,GOI(V-Ramp, J-Ramp)可靠性测试

  • 内置的常见器件测试预设可大大提高测试设置效率,帮助新手操作者快速完成测试

  • 强大的自定义设定功能可以灵活编辑电信号

  • 内置强大数据处理能力可测试后直接展幵器件特性分析多种数据保存方式,导出数据可供用户后续分析研究也可直接导入建模软件 BSIMProPlus 和 MeQLab 进行模型提取 和特性分析

  • LabExpress 专业版支持对主流探针台和矩阵幵关设备的控制,支持晶圆映射、并行测试实现自动测试功能,进—步提升测试效率

产品应用:

新型材料与器件测试

半导体器件可靠性测试

半导体器件超短脉冲测试

半导体器件无损探伤与测试

光电器件和微电子机械系统测试

半导体器件超低频噪声领域测试

应用实例:

以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/使用过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。https://www.agitek.cn/cp/1166.html


2023-07-07 11:25:23 124 0
是德E5061B矢量网络分析仪租赁 -西安安泰测试Agite

产品概述

Keysight E5061B(安捷伦)网络分析仪可在 5 Hz 至 3 GHz 的宽频率范围内提供多功能的高性能网络分析。E5061B 提供 ENA 系列共有的出色射频性能,还提供成熟的 LF(低频)网络测量功能;包括带有内置 1 Mohm 输入的增益相位测试端口。E5061B 从低频到高频的全面测量应用包括 DC-DC 转换器、PDN(配电网络)以及滤波器和放大器等射频设备。

Keysight E5061B 网络分析仪的其他特性和规格包括:

S 参数测试端口

5 Hz 至 3 GHz

出色的射频性能(> 1 MHz 时为 120 dB 动态范围)

增益相位测试端口

5 赫兹至 30 兆赫

1个MO输入和50O输入

精确的毫欧和高衰减测量

内置直流偏置源

高达 +-40 Vdc(最大电流 100 mAdc)

AC+DC输出和DC输出

紧凑的外形

254 毫米深度

网络分析仪租赁选西安安泰测试Agitek,现货,价格优惠,型号齐全,

仪器租赁的好处:

1.节约成本:减少开支,提高资金的利用率;

2.无需保养:根据合同约定,租赁方负责维修维护,不需承担维修保养费用,避免仪器重大问题带来的维修费用;

3.随租随用:应对紧急的生产及客户审核需要,应对紧急的订单,免去进口仪器交货周期长的问题;

4.方便灵活:可以根据自身经营情况,选择短租、长租、变租为购;

5.省时省事:免除仪器选购的烦恼,货物周期长以及可能选错仪器的风险。

以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/使用过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。www.agitek.cn

2023-06-06 15:13:01 75 0
HF2LI双通道数字锁相放大器用于受激拉曼散射显微成像

相干拉曼散射显微术(Coherent Raman Scattering Microscopy)是一类植根于拉曼散射的光学显微成像方法,主要包含相干反斯托克斯拉曼散射(Coherent Anti-StokesRaman Scattering, CARS)和受激拉曼散射(Stimulated Raman Scattering, SRS)两种方法。CARS/SRS 显微术通过探测目标分子特定的振动来提供成像所需的衬度,通过非线性光学过程大大提高了检测的灵敏度,同时本征地具备三维成像能力。CARS 和 SRS 显微术可以对脂类等不易被标记的物质成像,还可以很好地通过选择振动光谱, 对生物体内特定小分子物质如药物等以及生物大分子如核酸、蛋白质等进行无需标记的成像,因此成为极有潜力的活体(in vivo)成像手段。

拉曼散射是发生在光和分子振动能级间的相互作用。在不满足电子能级共振条件的情况下,分子吸收光子的能量不能完成向电子激发态的跃迁,但是可以到达一个中间态,即虚态。处在虚态的分子会迅速向低能态跃迁,同时发射出一个光子,这就是散射过程,发射出的光子就是散射光。如果散射光子和原来的光子频率相同,称之为瑞利散射(Rayleigh Scattering)。如果分子从虚态向下跃迁时,到达比原来能量高的态,散射光的频率将降低,称之为斯托克斯散射(Stokes Scattering);相反,如果终态的能量比初态低,那么散射光的频率将升高,称之为反斯托克斯散射(anti-Stokes Scattering)。斯托克斯与反斯托克斯散射统称为拉曼散射(Raman Scattering)。显然,拉曼散射是光的非弹性散射。拉曼散射的截面(cross section)很小,因此自发拉曼散射的信号强度通常很低。能量在分子振动能级和光子之间发生交换,其大小对应振动能级间距,散射光的频率移动(拉曼位移)也因此与分子振动的频率相同。斯托克斯线与反斯托克斯线在光谱上则相对于入射光的频率对称分布。



受激拉曼散射显微镜的工作原理


自发拉曼散射是分子对光子的一种非弹性散射现象,在这个现象中,散射光子的频率较入射光子相比发生了改变,改变量对应分子内部振动模式的频率,这个现象在1928年由印度物理学家Raman C V发现的。激光出现后,在激光器的激发下,使某些介质的散射过程具有受激性质,这就是受激拉曼散射(SRS)。
如下图所示,采用两束满足共振条件的激光,即泵浦光和斯托克斯光进行激发,SRS过程可在生物组织样品中发生。当泵浦光和斯托克斯光的频率差,与特定分子化学键的振动频率(Ωvib)相等而发生共振耦合时,分子就会从基态跃迁到它的振动激发态。光和分子之间发生能量交换,一个泵浦光子借助分子振动能级的跃迁而转化为了斯托克斯光子。泵浦光发生了受激拉曼损失(stimulated Raman loss, SRL),导致强度降低,同时斯托克斯光发生了受激拉曼增益(stimulated Raman gain, SRG),强度升高。通过一定的技术手段来检测SRL或SRG,即可作为成像的衬度来源。



对泵浦光和探测光都进行电光调制或者声光调制,可以在同一个受激拉曼散射实验装置中,实现相干拉曼散射成像(CARS)和受激拉曼散射成像(SRS)以及通过微弱的调整可实现的双光子吸收光谱(TPA)。如下图则是采用双调制获得拉曼成像的实验装置及成像结果[1]。


[1] Jessica C. Mansfield, George R. Littlejohn, Julian Moger, etc. Label-free Chemically Specific Imaging in Planta with Stimulated Raman Scattering Microscopy, Anal. Chem. 2013, 85: 5055-5063


2019-08-19 17:21:45 467 0
什么是斩波器?跟锁相放大器有什么关系?
锁相放大器的国内的一些现状!比较急!谢谢了!... 锁相放大器的国内的一些现状! 比较急!谢谢了! 展开
2016-12-01 04:40:30 729 1
Moku:Lab锁相放大器lock-in用于微弱信号的测量

随着对准确度和精度越来越高的要求,微弱信号检测技术已经在很多领域变得至关重要,特别是在雷达、声纳、通信、工业测量、机械系统的故障分析等领域。一些具体的例子包括材料分析中荧光强度的测量,天文学中卫星信号的接收,以及地震学中地震波形和波速的测量。然而,检测微弱信号是相当具有挑战性的,因为它通常淹没在来自系统本身或来自外部环境的噪声中。在本文中,我们将探讨如何运用Moku锁相放大器从大量背景噪声中恢复弱小信号。

 

锁相放大器通常用于提取非常小的振荡信号,隔离出信号并滤除系统中的大部分不需要的噪声。

 

以下通过简单的位移测量演示锁相放大器如何有效应用于弱信号检测,实验设置如图1所示。激光信号经过调幅后(以10MHz作为调制频率)被物体反射并被光电探测器探测到。物体位移的变化可以通过测量调幅信号的相位来确定。

 

MokuLab同时用于生成调制信号(输出2)和测量光电探测器上检测到的信号(输入1)。

 

1示例实验的光学设置。

 

我们将使用锁相放大器来处理信号,并通过测量从物体反射的调幅信号的相位,进而可以确定其位移。我们通过两个实验来展示锁相放大器的性能,一个检测强信号,另一个检测弱信号。

 

强信号测量

 

首先要了解我们期望从这样的系统测量什么信号,我们首先使用高反射率物体建立一个系统。在这种情况下,我们使用镜子。

 

为了模拟运动物体,将镜子安装在机械平台上,使其与激光器的距离以2Hz的频率正弦移动并且位移为1cm

 

光从镜子反射并在光电探测器上检测到。

 

为了获取强信号产生的强度(以及跟弱信号进行对比),我们可以首先在Moku:示波器上观察10 MHz调制信号。

Moku示波器上测量的强10 MHz信号。

 

2显示了从光电探测器接收到的强烈、易观测的信号。由于信号强且可观察,因此可以直接简单地测量该信号的相位,并推断出镜子的位移变化。以上过程我们也可以通过使用锁相放大器来直接提取相位实现。

 

3为测量强信号Moku锁相放大器设置。

 

3显示了Moku锁相放大器的设置。在这种情况下,调制信号取自内部本机振荡器。然后,本机振荡器将用于解调输入信号以获得输出1上的相位信号。

 

4 Moku锁相放大器测量的相位信号

 

4显示了使用锁相放大器直接测量到的相位变化。正如预期的那样,相位呈现大约2 Hz频率的正弦变化(用于驱动镜子的信号),由此可以看出系统对镜子位移的敏感性。

 

弱信号测量

 

在大多数情况下,物体反射如此大量光线非常罕见。更常见的情况是,光将会在物体上朝许多方向上发生非常扩散的漫反射,导致在光电探测器处接收的光很弱。在这些弱信号系统中,信号的检测不那么明显,需要使用更先进的信号处理技术。

 

为了证明这一点,我们再次设置实验来检测物体位移的变化。然而,这一次,我们使用扩散纸。与镜子不同,从纸张反射的光在朝多方向散射,因而在光电探测器上检测到的微弱光被系统的电子噪声覆盖。该纸再次以2Hz的正弦驱动,并作为模拟信号。

5 Moku示波器测量的10 MHz弱信号

 

我们再次使用Moku:示波器来查看光电探测器检测到的10 MHz调制信号。图5显示了从光电探测器接收的漫反射信号。与镜子的强反射不同,示波器上检测到的信号与噪声无法区分。

 

但是,信号仍然存在,可以使用锁相放大器进行恢复。首先,我们调整输入端增益。在这种情况下,我们在前端选择+48 dB的数字增益。该增益利用数字信号处理的方法增加了信号的强度。在此阶段,信号和噪声都增加,导致无SNR(信噪比)变化。

 

为测量弱信号Moku锁相放大器设置

 

现在该信号已经被调整到了锁相放大器的动态范围内,从而我们可以进一步消除噪声。这个可以通过调整锁相放大器中的低通滤波器参数来完成。在这种情况下,将滤波器调整为7 Hz - 刚好高于2 Hz注入信号。这将从测量中消除尽可能多的噪声。图6显示了Moku锁相放大器参数的设置。结果如图7所示。

7 Moku锁相放大器测量的相位信号。

 

我们看到,该信号可以在测量中被清楚地观察到。对于测量中仍然存在的一些噪声,并且可以通过降低低通滤波器截止频率来进一步优化,从而消除更多噪声。总之,该实验表明通过调整Moku锁相放大器的一些关键参数,我们能够检测出扩散物体的位移。


 Moku:Lab 锁相放大器规格参数

 


概要



Moku:Lab数字锁相放大器支持双相解调(XY/RØ)频率范围DC-200MHz,动态储备高达100 dB。同时集成来双通道示波器和数据记录器,可以高达500 MSa/s采样率实时观测信号,并可以高达1MSa/s速率记录数据。

 

主要特点

 

·     优于80 dB动态储备

·     直观的数字信号处理示意框图

·     内置探测点用于信号监测和数据记录

·     支持内部和外部解调模式,包括PLL(锁相环)

·     双相解调

·     可切换矩形(X/Y)或极坐标(R/ θ

·     内置PID控制器

 

典型参数

 

·     解调频率范围:1 mHz 200 MHz

·     频率分辨率:3.55 μHz

·     相移精度:0.001°

·     输入增益:-20 dB / 0 dB / + 24 dB / + 48 dB

·     输入阻抗:50 Ω / 1 MΩ

·     可调时间常数:40 ns 0.6 s

·     滤波器滚降斜率:6 dB/12 dB 倍频程

·     输出增益范围:± 80 dB

·     本机振荡器输出频率高达200 MHz,可调振幅

·     超快数据采集:快照模式高达500 MS/s,连续采集高达1MS/s

 

除了锁相放大器,Moku:Lab还免费集成了示波器、频谱分析仪、波形发生器、相位表、数据记录器、激光锁频/稳频、PID控制器、波特分析仪、数字滤波器、任意波形发生器、FIR滤波器生成器十二个专业仪器功能于一台设备。凭借功能强大的iPad APPLabVIEWPythonMATLAB等软件,您随时可以在iPad平板或PC电脑端随意的控制和使用这12个专业测量仪器。


2019-08-19 17:23:48 572 0
Moku:Lab锁相放大器lock-in用于微弱信号的测量

随着对准确度和精度越来越高的要求,微弱信号检测技术已经在很多领域变得至关重要,特别是在雷达、声纳、通信、工业测量、机械系统的故障分析等领域。一些具体的例子包括材料分析中荧光强度的测量,天文学中卫星信号的接收,以及地震学中地震波形和波速的测量。然而,检测微弱信号是相当具有挑战性的,因为它通常淹没在来自系统本身或来自外部环境的噪声中。在本文中,我们将探讨如何运用Moku锁相放大器从大量背景噪声中恢复弱小信号。

 

锁相放大器通常用于提取非常小的振荡信号,隔离出信号并滤除系统中的大部分不需要的噪声。

 

以下通过简单的位移测量演示锁相放大器如何有效应用于弱信号检测,实验设置如图1所示。激光信号经过调幅后(以10MHz作为调制频率)被物体反射并被光电探测器探测到。物体位移的变化可以通过测量调幅信号的相位来确定。

 

MokuLab同时用于生成调制信号(输出2)和测量光电探测器上检测到的信号(输入1)。

 

1示例实验的光学设置。

 

我们将使用锁相放大器来处理信号,并通过测量从物体反射的调幅信号的相位,进而可以确定其位移。我们通过两个实验来展示锁相放大器的性能,一个检测强信号,另一个检测弱信号。

 

强信号测量

 

首先要了解我们期望从这样的系统测量什么信号,我们首先使用高反射率物体建立一个系统。在这种情况下,我们使用镜子。

 

为了模拟运动物体,将镜子安装在机械平台上,使其与激光器的距离以2Hz的频率正弦移动并且位移为1cm

 

光从镜子反射并在光电探测器上检测到。

 

为了获取强信号产生的强度(以及跟弱信号进行对比),我们可以首先在Moku:示波器上观察10 MHz调制信号。

Moku示波器上测量的强10 MHz信号。

 

2显示了从光电探测器接收到的强烈、易观测的信号。由于信号强且可观察,因此可以直接简单地测量该信号的相位,并推断出镜子的位移变化。以上过程我们也可以通过使用锁相放大器来直接提取相位实现。

 

3为测量强信号Moku锁相放大器设置。

 

3显示了Moku锁相放大器的设置。在这种情况下,调制信号取自内部本机振荡器。然后,本机振荡器将用于解调输入信号以获得输出1上的相位信号。

 

4 Moku锁相放大器测量的相位信号

 

4显示了使用锁相放大器直接测量到的相位变化。正如预期的那样,相位呈现大约2 Hz频率的正弦变化(用于驱动镜子的信号),由此可以看出系统对镜子位移的敏感性。

 

弱信号测量

 

在大多数情况下,物体反射如此大量光线非常罕见。更常见的情况是,光将会在物体上朝许多方向上发生非常扩散的漫反射,导致在光电探测器处接收的光很弱。在这些弱信号系统中,信号的检测不那么明显,需要使用更先进的信号处理技术。

 

为了证明这一点,我们再次设置实验来检测物体位移的变化。然而,这一次,我们使用扩散纸。与镜子不同,从纸张反射的光在朝多方向散射,因而在光电探测器上检测到的微弱光被系统的电子噪声覆盖。该纸再次以2Hz的正弦驱动,并作为模拟信号。

5 Moku示波器测量的10 MHz弱信号

 

我们再次使用Moku:示波器来查看光电探测器检测到的10 MHz调制信号。图5显示了从光电探测器接收的漫反射信号。与镜子的强反射不同,示波器上检测到的信号与噪声无法区分。

 

但是,信号仍然存在,可以使用锁相放大器进行恢复。首先,我们调整输入端增益。在这种情况下,我们在前端选择+48 dB的数字增益。该增益利用数字信号处理的方法增加了信号的强度。在此阶段,信号和噪声都增加,导致无SNR(信噪比)变化。

 

为测量弱信号Moku锁相放大器设置

 

现在该信号已经被调整到了锁相放大器的动态范围内,从而我们可以进一步消除噪声。这个可以通过调整锁相放大器中的低通滤波器参数来完成。在这种情况下,将滤波器调整为7 Hz - 刚好高于2 Hz注入信号。这将从测量中消除尽可能多的噪声。图6显示了Moku锁相放大器参数的设置。结果如图7所示。

7 Moku锁相放大器测量的相位信号。

 

我们看到,该信号可以在测量中被清楚地观察到。对于测量中仍然存在的一些噪声,并且可以通过降低低通滤波器截止频率来进一步优化,从而消除更多噪声。总之,该实验表明通过调整Moku锁相放大器的一些关键参数,我们能够检测出扩散物体的位移。


 Moku:Lab 锁相放大器规格参数

 


概要



Moku:Lab数字锁相放大器支持双相解调(XY/RØ)频率范围DC-200MHz,动态储备高达100 dB。同时集成来双通道示波器和数据记录器,可以高达500 MSa/s采样率实时观测信号,并可以高达1MSa/s速率记录数据。

 

主要特点

 

·     优于80 dB动态储备

·     直观的数字信号处理示意框图

·     内置探测点用于信号监测和数据记录

·     支持内部和外部解调模式,包括PLL(锁相环)

·     双相解调

·     可切换矩形(X/Y)或极坐标(R/ θ

·     内置PID控制器

 

典型参数

 

·     解调频率范围:1 mHz 200 MHz

·     频率分辨率:3.55 μHz

·     相移精度:0.001°

·     输入增益:-20 dB / 0 dB / + 24 dB / + 48 dB

·     输入阻抗:50 Ω / 1 MΩ

·     可调时间常数:40 ns 0.6 s

·     滤波器滚降斜率:6 dB/12 dB 倍频程

·     输出增益范围:± 80 dB

·     本机振荡器输出频率高达200 MHz,可调振幅

·     超快数据采集:快照模式高达500 MS/s,连续采集高达1MS/s

 

除了锁相放大器,Moku:Lab还免费集成了示波器、频谱分析仪、波形发生器、相位表、数据记录器、激光锁频/稳频、PID控制器、波特分析仪、数字滤波器、任意波形发生器、FIR滤波器生成器十二个专业仪器功能于一台设备。凭借功能强大的iPad APPLabVIEWPythonMATLAB等软件,您随时可以在iPad平板或PC电脑端随意的控制和使用这12个专业测量仪器。


2019-08-19 17:21:08 426 0
锁相放大器的简单用途?那位高手介绍下。
 
2017-11-23 08:40:48 335 1
安泰推出6KV高压放大器,欢迎预约体验

很多电子工程师在测试时都会遇到这样的困扰:信号发生器输出电压、功率不够。在这种情况下,较经济实用的解决方案就是——选择一款信号发生器+高压放大器,可解决信号源输出电压低、功率小的问题。

高压放大器是一种高电压幅度输出的信号放大器,幅度一般可达数千伏以上,响应带宽可达上百KHz,单极放大器只能放大单极性直流或单极性脉冲和其他单极性信号。双极放大器可以放大交流信号直流信号或其他任何信号,也可称为任意波形高压放大器。


西安安泰致力于高压放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案。近日,安泰宣布推出高压放大器ATA-7000系列,适用于驱动高压型负载,可放大交、直流信号,可输出电压6KVpp(±3KVp),输出电流30mA,电压增益数控0~1000倍可调,液晶屏幕显示,一键保存常用设置,可与任意品牌信号发生器配套使用,实现任意波形信号的放大。

ATA-7000高压放大器特点:

输出电压6kVp-p(±3kVp)

带宽(-3dB):DC-5KHz

输出电流30mA

液晶屏幕显示,界面一目了然

电压数控增益可调(0~1000)

过流、过压、过温保护

输出接口SHV射频连接器

ATA-7000系列高压放大器应用领域:各种高压材料测试、电子实验室测试、电磁场驱动、压电材料驱动、静电科技工程、MEMS测试、生医检测工程以及其他科学研究等应用。如果您想申请ATA-7000系列高压放大器样机SY或者现场演示欢迎咨询安泰测试网。



2020-07-27 11:51:40 315 0
Moku:Lab多功能测量仪之锁相放大器(Lock-in Amplifier)介绍

Moku:Lab多功能测量仪之200MHz锁相放大器可用于探测被噪声掩埋的微弱电压信号。直观的用户界面允许用户使用整个框图中的探针点(probe points)精确配置系统并监控其性能。



主要特色
1、数字信号处理的方框图视图,内置探针点(probe points),用于信号的监测。
2、解调信号的频率高达200 MHz
3、测量被噪声淹没的信号,动态储备超过80 dB。

Moku:Lab多功能测量仪之200MHz锁相放大器视频展示

Moku:Lab多功能测量仪之锁相放大器的应用案例



Moku:Lab多功能测量仪之锁相放大器的规格参数

Signal channel

Input characteristics

Input frequency range

1kHz - 200MHz

Input voltage range

±0.5 V into 50Ω

Input impedance

50Ω/1MΩ

Input coupling

AC/DC

Demodulator

Sources

Internal Reference oscillator,   Internal Auxiliary oscillator, External direct, External with phase-locked   loop

Types

Internal, External with PLL: Sine   (In-phase)/Cosine (Quadrature)

External direct: Sine (In-phase)

Input gain2

-20 dB/0 dB/+24 dB/+48 dB

Filter mode

Low-pass filter

Filter cut-off frequency range

237 mHz - 3.98 MHz

Filter time-constant

251 ns - 4.219 s

Filter slope

6 dB or 12 dB per octave

Phase shift precision

0.001°

Gain accuracy

±1%

Dynamic reserve

Better than 80 dB

PLL frequency range

2 MHz - 200 MHz

PLL bandwidth

10 kHz


Reference oscillator

Reference and Auxiliary oscillators

Waveform

Sine

Frequency range

1 mHz - 200 MHz

Frequency resolution

3.55μHz

Distortion

<-70 dBc for frequencies lower than   10 kHz

<-60 dBc for frequencies greater   than 10 kHz

2+24 dB and +48 dB input gains are applied digitally and can be used to maximise the Lock-In Amplifier’s dynamic range for weak input signals.

 

Signal output

Output routing

Output sources

X, Y (cartesian mode); R,Θ(polar   mode); Auxiliary Oscillator

Output processing

Direct, PID3

Number of output channels

2

Polar-mode

0.8 V per cycle

Gain profiles

Proportional (P), integral (I),   differential (D), integral saturation (IS), differential saturation (DS)

Controller frequency range

100 mHz - 10 MHz

Proportional gain

±60 dB

Integrator crossover frequency

1.00 Hz to 100 kHz

Differentiator crossover frequency

10 Hz to 1 MHz

Signal output

Output voltage range (peak AC + DC)

±0.5 mV to ±1 V into 50Ω

Gain range

-80 dB to +80 dB


Saving Data

Saving data

File formats

Plain text: records data using a   standard CSV format

Binary: records data using a   proprietary LI format for high-speed data logging.

Note: data saved using the LI format must   be converted to plain text using the LI file converter available here:

https://github.com/liquidinstruments/lireader

Maximum sampling rate

1 MSa/s into RAM (format: *.li binary)   (single channel)

500 kSa/s into RAM (format: *.li   binary) (two channels)

100 kSa/s into SD card (format: *.li   binary)

20 kSa/s into RAM/SD card (format:   *.csv)

Note: data saved to the Moku:Lab’s   on-board RAM will be lost when the device is rebooted.

Export modes

SD Card, Dropbox, E-mail and iCloud,   My Files (iOS 11)

Delayed log start time

Up to 240 hours

Log duration

1 second up to 240 hours

3Only one output may have a PID controller routing at a time


2019-08-19 17:24:22 669 0

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